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文檔簡介
1、<p> 淺析高層建筑轉換層結構設計</p><p> 摘要:本文作者闡述了建筑轉換層的特點,從而進一步針對建筑轉換層結構的布置、抗震設計、轉換層上下結構側向剛度比等方面應注意的問題進行了分析,供大家參考。 </p><p> 關鍵詞:高層建筑;轉換層;結構設計 </p><p> 中圖分類號:TU7 文獻標識碼:A 文章編號: </p>
2、;<p> 帶有轉換層的高層建筑結構設計時,轉換層的設計是結構設計的難點和重點,主要是因為其結構不同于其他形式結構體系轉換。設計時應不斷研究和比較,盡可能地作出最優(yōu)化的技術設計方案,以實現(xiàn)高層建筑的安全、適用、穩(wěn)定的建設目標。 </p><p> 1 高層建筑結構轉換層的主要特點 </p><p> 近年來高層建筑發(fā)展迅速,建筑朝體型復雜、功能多樣的綜合性方向發(fā)展,因而
3、相應的結構形式也復雜多樣。后來陸續(xù)開始在高層住宅底層設置生活福利設施,并且開始大量興建集吃、住、辦公、購物、停車等為一體的多功能綜合性高層建筑,尤其是在城市主干道兩側,并已成為現(xiàn)代高層建筑的一大趨勢。高層建筑結構轉換層具有以下幾方面的特點: </p><p> 1.1 轉換結構構件需要承受其上部結構所傳下來的巨大豎向荷載或懸掛下部結構的多層荷載,使得轉換結構構件的內(nèi)力很大,豎向荷載成了控制轉換結構構件設計的主要
4、因素。 </p><p> 1.2 轉換結構構件通常具有數(shù)倍于上部結構的跨度,轉換結構構件的豎向撓度成為嚴格控制的目標。因此為保證轉換結構有足夠的強度和剛度,致使結構構件的截面尺寸不可避免地高而大。 </p><p> 1.3 結構中由于設置了轉換層,沿建筑物高度方向剛度的均勻性會受到很大的破壞,力的傳遞途徑有大的改變,為豎向不規(guī)則結構,這決定了轉換層結構不能以通常結構來進行分析和設計
5、。豎向不規(guī)則結構的定義見抗規(guī)第3.4.2條規(guī)定, </p><p> 2 建筑轉換層結構設計中應注意的問題 </p><p> 2.1 轉換層的結構布置 </p><p> 轉換層的結構布置時,應注意以下幾點: </p><p> 2.1.1 轉換層的建筑結構,轉換層上部的部分豎向構件不能直接連續(xù)貫通落地,因此,必須設置安全可靠的轉換
6、構件。按現(xiàn)有的工程經(jīng)驗和研究結果,轉換構件可采用轉換大梁、桁架、空腹桁架、斜撐、箱形結構以及厚板等形式。 </p><p> 2.1.2 厚板轉換在地震區(qū)使用經(jīng)驗較少,可在非地震區(qū)和6度抗震設計時采用,對于大空間地下室,因周圍有約束作用,地震反應小于地面以上的框支結構,故7度,8度抗震設計時的地下室可采用厚板轉換層。 </p><p> 2.1.3 高規(guī)規(guī)定了幾條重要原則:帶轉換層的筒
7、體結構的內(nèi)筒應全部上、下貫通落地并按剛度要求增加墻厚;框支剪力墻結構要有足夠的剪力墻上、下貫通落地并按剛度比要求增加墻厚;長矩形平面的框支剪力墻結構,抗震設計時,其落地剪力墻的間距按原規(guī)程適當加嚴,比原規(guī)程增加了限制落地柱周圍的樓板不應錯層的規(guī)定這幾點的原則是防止轉換層下部結構破壞的基本要求,特別是對于抗震設計的結構,要求更加嚴格。 </p><p> 遵守這些原則就可控制剛度突變,減少內(nèi)力傳遞的突變程度縮短轉
8、換層上、下結構內(nèi)力傳遞途徑,保證轉換層樓蓋有足夠的剛度以傳遞不同抗側力結構之間的剪力,防止框支柱因樓蓋錯層發(fā)生破壞。 </p><p> 2.1.4 框支剪力墻轉換梁上一層墻體內(nèi)不宜設邊門洞、中柱上方不宜設門洞。試驗研究和計算分析說明,這些門洞使框支梁的剪力大幅度增加,邊門洞小墻肢應力集中,很容易破壞。此外,落地剪力墻和筒體的洞口宜在墻體的中部,以便使落地剪力墻各墻肢受力比較均勻。 </p>&l
9、t;p> 2.2 轉換層高層建筑結構的抗震設計 </p><p> 帶轉換層的高層建筑結構中,由于設置了轉換層,沿建筑物高度方向剛度的均勻性受到很大的破壞,轉換層結構豎向承載力構件不連續(xù)和墻、柱截面的突變,導致傳力路線曲折、變形集中和應力集中,因此轉換結構的抗震性能較差。轉換層高層建筑結構的抗震設計應注意以下幾方面的措施: </p><p> 2.2.1 抗震設計時,高位轉換對
10、結構受力十分不利。計算分析說明,在水平地震作用下,傾覆力矩分布曲線在轉換層處呈現(xiàn)轉折,轉換層下部是以剪力墻為主的框架-剪力墻結構,落地剪力墻所分配的傾覆力矩由轉換層往下遞增較快,而支撐框架的傾覆力矩遞增很少。 </p><p> 2.2.2 在轉換層處,框支剪力墻的大量剪力通過樓板傳遞給落地剪力墻,這也是傾覆力矩曲線呈現(xiàn)轉折的原因。當轉換層位置較高時,剪力分配和傳力途徑亦發(fā)生急劇的突變,落地剪力墻更容易產(chǎn)生裂縫
11、,框支剪力墻在轉換層上部的墻體所受內(nèi)力很大,易于破壞,轉換層下部的支承框架更易于屈服,從而容易形成幾個薄弱層。 </p><p> 因此,為保證設計的安全性,規(guī)定部分框支剪力墻結構轉換層的位置設置在3層以上時,其框支柱、剪力墻底部加強部位的抗震等級宜按高規(guī)規(guī)定提高一級采用,已經(jīng)為特一級時不再提高,提高其抗震構造措施,而對于底部帶轉換層的框架-核心筒結構和外圍為密柱框架的筒中筒結構的抗震等級不必提高底部帶轉換層的
12、高層建筑在我國已大量建造,但至今未經(jīng)受到大地震的考驗。其轉換層上部樓層的部分豎向構件不能連續(xù)貫通至下部樓層,因此,轉換層是薄弱樓層,其地震剪力需乘以1.15的增大系數(shù)。設計中不要誤認為只要樓層側向剛度滿足要求,該樓層就不是薄弱層。 </p><p> 2.2.3 對轉換層的轉換構件水平地震作用的計算內(nèi)力需調(diào)整增大;8度抗震設計時,還應考慮豎向地震作用的影響。轉換構件的豎向地震作用,可采用反應譜方法或動力時程分析
13、方法計算:作為近似考慮,也可將轉換構件在重力荷載標準作用下的內(nèi)力乘以增大系數(shù)1.1,高規(guī)中對框支柱的內(nèi)力增大幅度比較高;轉換層位置在3層及3層以上的結構對抗震更為不利,其內(nèi)力增大幅度也適當提高。 </p><p> 2.3 轉換層上下結構側向剛度比的合理取值 </p><p> 轉換層上部與下部結構的等效側向剛度比計算時宜綜合考慮各構件的剪切、彎曲和軸向變形對結構側移的影響。 <
14、/p><p> 2.3.1 當轉換層設置在2層及2層以上時,其樓層側向剛度尚不應小于相鄰上部樓層側向剛度的0.6 ,在新高規(guī)附錄E.0.2中比02規(guī)程新增加了這條規(guī)定,這一規(guī)定是為了防止出現(xiàn)轉換層的下部樓層剛度較大,而轉換層本層的側向剛度較小,此時等效側向剛度比雖能滿足限值要求,但轉換層本層的側向剛度過于柔軟、層側向剛度比的限值取60%,與美國規(guī)范(IBC-2000)的規(guī)定相同。 </p><p
15、> 2.3.2 當轉換層設置在2層及2層以上時,應按高規(guī)規(guī)定分別計算等效剪切剛度比和轉換層下部結構與上部結構的等效側向剛度比,設計中應同時滿足這兩種剛度比的限制條件。高層建筑轉換層結構設計中轉換層上 下層主體結構的剪切剛度比(γe1)的合理取值: </p><p> 2.3.2.1 擴大外圍柱距的框筒結構或內(nèi)部抽柱的框架結構。對這種情況的結構,γe1應取1,即保持上、下層剪切剛度不變。 </p&g
16、t;<p> 在一般情況下,由于建筑功能上要求下部柱子截面小,層高要比上層高許多,因此很難滿足上述要求。此時建議轉換層以下采用鋼骨混凝土柱或鋼管混凝土柱,這樣來調(diào)整柱的截面面積、剛度和延性,從而達到滿足建筑功能的要求。但這時應特別注意轉換層上、下的連接,當轉換層上部為鋼筋混凝土時,應將下部鋼骨混凝土柱錨入轉換層內(nèi)。 </p><p> 2.3.2.2 底部大空間剪力墻結構。由于底部大空間剪力墻結
17、構的底層高大以及部分剪力墻不落地改為框支后,底部剛度顯著減小,為防止底部層剛度突變,應控制轉換層與其相鄰上層結構的等效剪切剛度比(γe1):當?shù)撞看罂臻g為1層時,轉換層上、下結構等效剪切剛度比γe1宜接近1,非抗震設計時γe1不應小于0.4,抗震設計時γe1不應大于0.5。 </p><p><b> 3 結束語 </b></p><p> 在進行實際工程設計時,
18、應從建筑功能、結構受力、設備使用、經(jīng)濟合理等多方面入手進行結構的選型和柱網(wǎng)布置,使之更加適合建筑要求。 </p><p><b> 參考文獻: </b></p><p> [1] 李中軍,徐茂江,李龍.預應力混凝土轉換層結構設計[J].建筑結構學報,2011,(03). </p><p> [2] 覃文勝.高層建筑梁式轉換層結構設計探討[
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